| (19) |
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(11) |
EP 1 993 864 B1 |
| (12) |
EUROPEAN PATENT SPECIFICATION |
| (45) |
Mention of the grant of the patent: |
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16.03.2011 Bulletin 2011/11 |
| (22) |
Date of filing: 12.01.2007 |
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| (51) |
International Patent Classification (IPC):
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| (86) |
International application number: |
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PCT/US2007/060439 |
| (87) |
International publication number: |
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WO 2007/089964 (09.08.2007 Gazette 2007/32) |
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| (54) |
COOLING CHANNEL FOR AUTOMOTIVE HVAC BLOWER ASSEMBLY
KÜHLKANAL FÜR EINE HLK-GEBLÄSEANORDNUNG FÜR FAHRZEUGE
CANAL DE REFROIDISSEMENT POUR ASSEMBLAGE DE VENTILATEUR CVCA D'AUTOMOBILE
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| (84) |
Designated Contracting States: |
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AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE
SI SK TR |
| (30) |
Priority: |
01.02.2006 US 345478
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| (43) |
Date of publication of application: |
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26.11.2008 Bulletin 2008/48 |
| (73) |
Proprietor: Robert Bosch GmbH |
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70442 Stuttgart (DE) |
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| (72) |
Inventors: |
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- CHAPMAN, Thomas, Richard
Templeton, MA 01468 (US)
- WHITE, Robert, Hodgson
Roslindale, MA 02131 (US)
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| (74) |
Representative: Knapp, Thomas |
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Dreiss Patentanwälte
Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart 70032 Stuttgart (DE) |
| (56) |
References cited: :
DE-C1- 4 220 669 JP-A- 61 077 512
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JP-A- 2 151 519
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| Note: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European
patent, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to
the European patent
granted. Notice of opposition shall be filed in a written reasoned statement. It shall
not be deemed to
have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent
Convention).
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Field of the Invention
[0001] This invention relates generally to centrifugal blowers, and more particularly to
centrifugal blowers for use in automotive climate control systems.
Background of the Invention
[0002] Centrifugal blowers typically include impellers having a plurality of blades that
redirect an incoming airflow toward a radial direction as the airflow moves from the
impeller inlet to the impeller outlet. The blades are typically attached to a hub
for rotation therewith. An electric motor rotates the impeller at the required speed.
The electric motor requires cooling and therefore has an airflow path through the
motor.
[0003] In automotive climate control applications (i.e., heating, ventilation, and air conditioning),
water can enter the inlet of a climate control blower assembly. The water must be
prevented from propagating from the blower inlet to the inner workings of the electric
motor. Some previous methods to prevent water from entering the motor have been unsuccessful;
others, while successful, require the motor cooling air path to be created by joining
the blower assembly to the main climate control module that includes the volute.
[0004] Other cooling air paths involve positioning the cooling hole or inlet high in the
volute, just downstream of the volute tongue. The path then turns downward towards
the motor flange where the motor flange assembles to the volute. The motor flange
and a cover/cap piece then form the rest of the air path towards the bottom of the
motor. The high position of the cooling path inlet is effective at preventing water
from entering, but the cooling path design requires design details in both the volute
and the blower assembly. The document
JP 02151519 A, which is considered as the closet prior art, refers to an apparatus, where a part
of a blast enters the blower motor from a cooling wind inlet formed between each upper
and lower case of a scroll casing through a cooling wind outlet and a cooling pipe
to cool the inside of the motor forcedly.
Summary of the Invention
[0005] The present invention provides a motor cooling air path that prevents water from
entering the motor, even if the assembly is tilted up to twenty-five degrees from
its installed position. This is achieved by designing the air path with an incline
or change in elevation that prevents water from traveling over the top of the incline
and into the motor. The pressure differential between the cooling path inlet in the
volute and outlet at the drive end of the motor drive the air over the incline and
through the motor.
[0006] The invention provides a means of preventing water from entering the motor and is
self-contained in the blower assembly. This allows the blower assembly to be used
in different HVAC modules without the HVAC module manufacturer needing to modify its
parts to accommodate the blower motor cooling requirement.
[0007] The invention also provides a centrifugal blower comprising a centrifugal fan including
a hub adapted for rotation about a central axis, and a plurality of blades coupled
for rotation with the hub. The blower also comprises a motor having a drive end and
an opposite end, the motor including a drive shaft drivingly connected to the hub
of the centrifugal fan, the drive shaft extending from the drive end of the motor,
and the motor having therethrough a motor airflow path for cooling the motor, the
motor airflow path having an inlet near the opposite end of the motor. The blower
also comprises housing structure including a blower housing portion at least partially
defining a space in which the fan is substantially enclosed, the space having an inlet
and an outlet. The housing structure also includes a motor housing portion supporting
the motor, and a flange portion at least partially supporting the motor housing portion
on the blower housing portion. The housing structure also includes a cooling air path
having an inlet communicating with the space and an outlet communicating with the
inlet of the motor airflow path, the cooling air path-having an upstream portion that
extends axially in the direction from the opposite end of the motor toward the drive
end of the motor, and the cooling air path having a downstream portion that extends
axially in the direction from the drive end of the motor toward the opposite end of
the motor.
[0008] The invention also provides a method of mounting a centrifugal blower in a vehicle,
the method comprising providing a centrifugal blower as described above, and mounting
the blower in a vehicle such that the central axis extends non-vertically and non-horizontally,
and such that the inlet of the cooling air path is substantially directly below the
axis.
[0009] Other features and aspects of the present invention will become apparent to those
skilled in the art upon review of the following detailed description, claims and drawings.
Brief Description of the Drawings
[0010] In the drawings, wherein like reference numerals indicate like parts:
FIG. 1 is an elevational view, partially in section, of a centrifugal blower embodying
the invention.
FIG. 2 is an enlarged portion of FIG.1.
FIG. 3 is a cut-out view of the cooling channel of a blower that is another embodiment
of the invention, with the motor holder oriented vertically, illustrating the motor
cooling air path.
FIG. 4 is a cut-out view of the cooling channel of FIG. 3, with the motor holder oriented
horizontally, with the motor cooling hole facing downward.
FIG. 5 is a partially transparent perspective view of the cooling channel of FIG.
3.
FIG. 6 is a partial sectional view of a blower that is another embodiment of the invention.
FIG. 7 is a partial sectional view of a blower that is another embodiment of the invention.
FIG. 8 is a partial sectional view of a blower that is another embodiment of the invention.
FIG. 9 is a partial sectional view of a blower that is another embodiment of the invention.
FIG. 10 is a partial sectional view of a blower that is another embodiment of the
invention.
FIG. 11 is a partial sectional view of a blower that is another embodiment of the
invention.
FIG. 12 is a partial sectional view of a blower that is another embodiment of the
invention.
FIG. 13 is a partial top plan view of the blower of FIG. 12.
FIG. 14 is a partial sectional view of an alternative blower with the cover in an
open position.
FIG. 15 is a view of the blower of FIG. 14 with the cover in its closed position.
[0011] Before any features of the invention are explained in detail, it is to be understood
that the invention is not limited in its application to the details of construction
and the arrangements of the components set forth in the following description or illustrated
in the drawings. The invention is capable of other embodiments and of being practiced
or being carried out in various ways. Also, it is understood that the phraseology
and terminology used herein is for the purpose of description and should not be regarded
as limiting. The use of "including" and "comprising" and variations thereof herein
is meant to encompass the items listed thereafter and equivalents thereof as well
as additional items. The use of letters to identify elements of a method or process
is simply for identification and is not meant to indicate that the elements should
be performed in a particular order.
Detailed Description
[0012] A centrifugal blower 10 embodying the invention is illustrated in FIG. 1 and 2. The
blower 10 comprises a centrifugal fan 20, a motor 30 drivingly connected to the fan
20, a blower housing 40, a motor housing 50 and a motor flange 60. The foregoing components
of a centrifugal blower are well known in the art. It is understood by those skilled
in the art that the blower housing 40, motor housing 50 and motor flange 60 can have
various constructions and can be formed in many ways, such that any parts can be formed
separate or integrally. Also, the blower 10 can be mounted in a vehicle in various
ways.
[0013] Referring to FIG. 2, the centrifugal fan 20 includes a hub 70 that rotates about
a central axis 74. The motor flange 60 and the hub 70 define therebetween an axial
gap 78, the significance of which is explained below. The fan 20 also includes a plurality
of blades 82 coupled for rotation with the hub 70. The illustrated fan is only one
type of fan to which the invention applies. The invention is also applicable, for
example, to a forward curved fan.
[0014] The motor 30 has a drive end (the upper end in FIG. 1) and an opposite end (the lower
end in FIG. 1). The motor 30 includes a drive shaft 86 that extends from the drive
end of the motor and along the axis 74 and that is drivingly connected to the hub
70 of the fan 20. The motor 30 has therethrough an airflow path for cooling the motor.
The motor airflow path has an inlet near the lower end of the motor 30 and an outlet
near the upper end of the motor.
[0015] The blower housing 40 cooperates with the motor flange 60 to form a volute or scroll,
as is known in the art. The volute defines a space 90 in which the fan 20 is substantially
enclosed, the space 90 having an inlet 94 and an outlet 98 (FIG. 1), which are the
inlet and outlet of the blower 10. It is understood by those skilled in the art that
the volute can be defined by the blower housing alone, or in other ways.
[0016] The motor housing 50 supports the motor 30. In the illustrated construction, the
motor housing 50 is defined in part by the motor flange 60. More particularly, a generally
cylindrical part 102 of the motor flange 60 extends downwardly around the upper part
of the motor 30. The motor housing 50 also includes a separate cover 106 that extends
in part over the lower end of the motor 30.
[0017] The motor flange 60 is connected to the blower housing 40 and cooperates with the
blower housing to form the volute, as described above. Specifically, the motor flange
60 has a generally bell-shaped surface 110 that forms part of the volute and that
is in closely-spaced, facing relationship with the lower edges of the fan blades.
The motor flange 60 also has a generally cylindrical surface 114 that extends generally
parallel to, or is centered on, the axis 74, and that extends downwardly from the
lower end of the bell-shaped surface 110.
[0018] The blower 10 also includes a cooling air path (indicated by the arrows in FIG. 2)
defined in the illustrated construction by the motor flange 60 and by the cover 106.
It will be understood by those skilled in the art that the cooling air path could
be defined by other parts of the blower. The cooling air path has an inlet 124 located
in the surface 114 of the motor flange 60, so that the inlet 124 communicates with
the interior space 90 of the volute. In the illustrated construction, the inlet 124
is located near the upper edge of the surface 114. In alternative embodiments, the
inlet can be located near the lower edge of the surface 114, or somewhere in between.
FIG. 5, for example, shows the inlet 124 near the lower edge of the surface, while
FIG. 14 shows another construction with the inlet 124 near the upper edge of the surface.
[0019] The cooling air path also has an outlet 128 communicating with the inlet of the motor
airflow path, i.e., with the cooling air inlet of the motor 30. Between the inlet
124 and the outlet 128, the cooling air path has an upstream portion 132 that extends
radially inwardly and axially upwardly from the inlet 124. The upstream portion 132
of the cooling air path is defined in part by a ramped surface 136 on the cover 106,
and in part by a generally downwardly facing surface 140 on the motor flange 60. The
upstream portion 132 of the cooling air path also includes a wall 144 that extends
downwardly toward and terminates at a point spaced above the ramped surface 136. The
upstream portion 132 further includes a dam 148 that extends upwardly from the ramped
surface 136 at the innermost end of the ramped surface 136. The dam 148 and the wall
144 create a labyrinth structure that resists downstream water flow in the upstream
portion 132 of the cooling air path. Referring to FIG. 2, the upstream portion 132
has a low point adjacent the inlet 124 and a high point adjacent the downstream or
innermost end of the upstream portion 132. In the illustrated construction the high
point is defined by the top of the dam 148, but the high point can, in alternative
constructions, be defined by other structure. Also, it should be understood that the
dam 148 does not have to be located at the innermost end of the ramped surface 136.
A line from the low point to the high point defines an angle of greater than approximately
ten degrees with respect to horizontal, and preferably greater than about twenty degrees.
[0020] The cooling air path also has a downstream portion 152 that extends axially or downwardly
from the radially inward end of the upstream portion 132, and that extends substantially
the entire length of motor 30. The downstream portion 152 is defined on the outside
by the cover 106 and on the inside by the cylindrical portion 102 of the flange 60
and by the motor 30. More particularly, the cover 106 includes an axial portion 162
that extends upwardly and over the cylindrical portion 102 of the motor flange 60.
Extending outwardly and downwardly from the upper end of the axial portion 162 is
an angled portion 166 that includes the ramped surface 136.
[0021] The cooling air path substantially prevents water from entering the motor 30, even
if the blower 10 is tilted up to twenty-five degrees (in any direction) from its installed
position.
[0022] Cooling air exiting the motor 30 via cooling air outlets at the upper end of the
motor flows through a second cooling air path that includes the axial gap 78 between
the upper end of the flange 60 and the fan hub 70.
[0023] FIGS. 3 through 5 partially illustrate another embodiment of the invention. Common
elements have been given the same reference numerals, although the construction of
the common elements may differ somewhat. A blower assembly 200 includes two parts,
a motor flange 60 and an end cover or cap 106. These two parts are assembled to form
an enclosed cooling air path from the volute to the end of the motor 30 opposite the
drive shaft. FIG. 3 shows the direction of the cooling airflow. FIG. 3 shows the cover
106 forming an inclined surface 136 which starts at a low elevation at the inlet end
124 of the cooling channel and which then progresses to a higher elevation before
turning again towards the "bottom" of the motor. The direction of gravity is downward
in FIG 3. Other embodiments of the invention do not require an inclined surface, but
simply a motor cooling air path that has a change in elevation, preventing water from
propagating towards the motor. The greater the change in elevation, the greater the
assembly can be tilted (as in a manufacturer's validation test) and prevent water
from entering the motor.
[0024] Many automotive HVAC blower assemblies are oriented as in FIG. 3, with the motor
shaft vertical. Others are oriented with the motor shaft horizontal as in FIG. 4.
In FIG. 4 the cooling hole or inlet 124 is positioned facing downward, but can in
fact be positioned in any direction when the axis 74 is horizontal. When the blower
assembly 200 is in the horizontal orientation, water must enter through the fan inlet
94. The water then falls down towards the outer wall of the volute and away from the
inner wall of the volute where the motor cooling hole is located.
[0025] If the blower is positioned with the axis 74 other than horizontal or vertical, it
is preferable to have the inlet 124 directly below the axis 74, or in its lowermost
possible position. This lowermost position can also be described as having the inlet
124 below the axis 74 and in a vertical plane (e.g., the plane of the paper in FIG.
4) including the axis 74. Putting the inlet 124 in this lowermost position minimizes
the likelihood of water entering the inlet 124, because any water that has entered
the blower inlet 94 will tend to flow away from the cooling air path inlet 124, which
in its lowermost position faces at least somewhat downwardly. It is possible, in other
embodiments, to deviate slightly from having the inlet 124 directly below the axis
74. In some embodiments the inlet 124 can be located in a second plane including the
axis 74, with the angle between the second plane and the vertical plane of the axis
74 being less than about fifteen degrees. In other words, the blower can be rotated
about the axis 74 up to about fifteen degrees in either direction.
[0026] FIG. 6 shows an alternative blower 300. Common elements again have the same reference
numerals. The blower 300 has a cooling air path (indicated by arrows) including a
water reservoir 304 adjacent the cooling air path inlet 124. The water reservoir 304
collects water that may enter the inlet to further prevent water from passing through
the cooling air path.
[0027] FIG. 7 shows an alternative blower 400. The upstream portion 132 of the cooling air
path has a ramped surface 136 but no dam or wall.
[0028] FIG. 8 shows an alternative blower 500. The upstream portion 132 of the cooling air
path has a ramped surface 136 and a dam 148, but no wall.
[0029] FIG. 9 shows an alternative blower 600. The upstream portion 132 of the cooling air
path has a ramped surface 136, a dam 148 and a wall 144.
[0030] FIG. 10 shows an alternative blower 700. The "roof" of the upstream portion 132 is
generally horizontal, resulting in a longer wall 144. Also, the inlet 124 is located
near the bottom of the surface 114. This type of flange construction is especially
well suited for use with a forward curved fan.
[0031] FIG. 11 shows another alternative blower 800. The flange 60 of the blower 800 has
a portion 804 that extends locally over the inlet 124 of the cooling air path 132
to reduce ingestion of water in the cooling air path. This portion 804 extends a distance
D farther than in other embodiments.
[0032] FIGS. 12 and 13 show another alternative blower 900. The flange 60 of the blower
900 has an air scoop 904 adjacent the inlet 124 of the cooling air path. In the event
static pressure in the volute in insufficient to cause adequate air flow through the
cooling air path, the scoop 904 will take advantage of the movement of the air and
direct the air into the cooling air path to provide adequate air flow.
[0033] FIGS. 14 and 15 partially illustrate another alternative blower 960. In the blower
960, the motor housing 50, including the cover 106, is integral with the flange 60.
In the illustrated construction, the cover 106 is formed integrally with the flange
60, including the cylindrical portion 102, such as by injection molding. The cover
106 is connected to the flange 60 by a living hinge 964, and the cover is movable
relative to the cylindrical portion 102 between an open position (FIG. 14) and a closed
position (FIG. 15). The flange 60 is formed or molded with the cover 106 in its open
position, which facilitates the molding process, as will be understood by those skilled
in the art. The cover is moved to its closed position to enclose the motor 30 in the
motor housing. A suitable fastening means, such as a snap-fit arrangement (not shown)
between the cover 106 and the cylindrical portion 102, can be used to secure the cover
in its closed position. The cover 106 includes the axial portion 162 and the angled
portion 166.
1. A centrifugal blower (10) comprising:
a centrifugal fan (20) including a hub adapted for rotation about a central axis (74),
and a plurality of blades (82) coupled for rotation with the hub (70);
a motor having a drive end and an opposite end, the motor including a drive shaft
(86) drivingly connected to the hub (70) of the centrifugal fan (20), the drive shaft
(86) extending from the drive end of the motor (30), and the motor (30) having therethrough
a motor airflow path for cooling the motor (30), the motor airflow path having an
inlet near the opposite end of the motor (30); and
a housing structure including
a blower housing (40) portion at least partially defining a space (90) in which the
fan (20) is substantially enclosed, the space (90) having an inlet (94) and an outlet
(98);
a motor housing portion supporting the motor (30);
a flange (60) portion at least partially supporting the motor housing portion on the
blower housing (40) portion; and
a cooling air path having an inlet (124) directly communicating with the space (90)
and an outlet (128) communicating with the inlet of the motor airflow path, characterized in that the cooling air path having an upstream portion (132) that extends from the cooling
air path inlet axially in the direction from the opposite end of the motor (30) toward
the drive end of the motor (30), and the cooling air path having a downstream portion
(152) that extends axially in the direction from the drive end of the motor (30) toward
the opposite end of the motor (30), wherein at least a portion of the downstream portion
of the cooling air path is defined by the flange portion (60) and the motor housing
portion (50).
2. The blower (10) of claim 1 wherein any one or more of the housing structure portions
are formed separately from the other portions.
3. The blower (10) of claim 1 wherein the flange (60) portion also includes a surface
in closely-spaced, facing relationship with at least a portion of the blades (82).
4. The blower (10) of claim 1 wherein at least part of the motor housing (50) portion
is separate from the flange (60) portion.
5. The blower (10) of claim 1 wherein the motor airflow path has an outlet near the drive
end of the motor (30), wherein the flange (60) portion and the hub (70) define therebetween
an axial gap (78), and wherein the housing structure also includes a second cooling
air path communicating between the outlet of the motor airflow path and the axial
gap (78).
6. The blower (10) of claim 1 wherein the motor (30) has an axial length, and wherein
the downstream portion (152) of the cooling air path extends substantially the entire
length of motor (30).
7. The blower (10) of claim 1 wherein the upstream portion (132) of the cooling air path
also extends radially inwardly.
8. The blower (10) of claim 1 wherein two of the housing structure portions are formed
integrally.
9. The blower (10) of claim 1 wherein the cooling air path includes a water reservoir
(304) adj acent the cooling air path inlet (124).
10. The blower (10) of claim 1 wherein the upstream portion (132) of the cooling air path
is defined in part by a ramped surface (136).
11. The blower (10) of claim 10 wherein the ramped surface (136) is on the motor housing
(50) portion.
12. The blower (10) of claim 11 wherein the motor housing (50) portion is formed in part
by structure integral with the flange (60) portion and in part by a separate cover
(106) which extends in part over the opposite end of the motor (30), and wherein the
ramped surface (136) is on the cover (106).
13. The blower (10) of claim 1 wherein the upstream portion (132) of the cooling air path
includes a raised dam (148) that resists downstream water flow in the cooling air
path.
14. The blower (10) of claim 1 wherein the upstream portion (132) of the cooling air path
includes a wall (144) that extends generally axially in the direction from the drive
end of the motor (30) toward the opposite end of the motor (30) and that resists downstream
water flow in the cooling air path.
15. The blower (10) of claim 14 wherein the upstream portion (132) of the cooling air
path includes a raised dam (148) that resists downstream water flow in the cooling
air path.
16. The blower (10) of claim 15 wherein upstream portion (132) of the cooling air path
is defined in part by a ramped surface (136), wherein the dam (148) extends upwardly
from the ramped surface (136), and wherein the wall (144) extends toward and terminates
at a point spaced from the ramped surface (136).
17. The blower (10) of claim 1 wherein the housing structure extends locally over the
inlet (124) of the cooling air path to reduce ingestion of water in the cooling air
path.
18. The blower (10) of claim 1 wherein the housing structure forms an air scoop (904)
adjacent the inlet (124) of the cooling air path.
19. The blower (10) of claim 1 wherein the housing structure includes a surface that extends
generally parallel to the axis (74), and wherein the cooling air path inlet (124)
is in the surface.
20. The blower (10) of claim 1 wherein the upstream portion (132) of the cooling air path
includes a labyrinth structure that resists downstream water flow in the cooling air
path.
21. The blower (10) of claim 1 wherein, when the axis (74) is vertical, the upstream portion
(132) of the cooling air path has a low point adjacent the inlet and has a high point
adjacent the downstream end of the upstream portion (132), and wherein a line from
the low point to the high point defines an angle of greater than approximately ten
degrees with respect to horizontal.
22. The blower (10) of claim 1 wherein, when the axis (74) is vertical, the upstream portion
(132) of the cooling air path has a low point adjacent the inlet and has a high point
adjacent the downstream end of the upstream portion (132), and wherein a line from
the low point to the high point defines an angle of greater than approximately twenty-five
degrees with respect to horizontal.
23. The blower (10) of claim 1 wherein the motor housing (50) portion is formed in part
by structure integral with the flange (60) portion and in part by a separate cover
(106) which extends in part over the opposite end of the motor (30), and wherein the
cooling air path is defined by the flange (60) portion and by the separate cover (106).
24. The blower (10) of claim 1 wherein the motor housing (50) portion is integral with
the flange (60) portion and includes a cover which extends over the opposite end of
the motor (30), and wherein the cooling air path is defined by the flange (60) portion.
25. The blower (10) of claim 24 wherein the flange (60) portion includes a cylindrical
portion partially surrounding the motor (30), and wherein the cover is formed integrally
with the cylindrical portion and is connected to the cylindrical portion by a living
hinge such that the cover is movable relative to the cylindrical portion between open
and closed positions.
26. The blower (10) of claim 1 wherein the downstream portion (152) of the cooling air
path is adjacent the upstream portion (132), wherein no portion of the downstream
portion (152) of the cooling air path extends in a radial direction, and wherein the
upstream portion (132) and the downstream portion (152) of the cooling air path are
located below the blades (82) of the centrifugal fan (20).
27. The blower (10) of claim 1 wherein the flange (60) portion includes a bell-shaped
surface (110) in facing relationship with the blades (82).
28. A method of mounting a centrifugal blower (10) in a vehicle, the method comprising:
providing a centrifugal blower (10) having
a centrifugal fan (20) including a hub (70) adapted for rotation about a central axis
(74), and a plurality of blades (82) coupled for rotation with the hub (70);
a motor (30) having a drive end and an opposite end, the motor (30) including a drive
shaft (86) drivingly connected to the hub (70) of the centrifugal fan (20), the drive
shaft (86) extending from the drive end of the motor (30), and the motor (30) having
therethrough an airflow path for cooling the motor (30), the airflow path having an
inlet near the opposite end of the motor (30); and
housing structure including
a blower housing (40) portion at least partially defining a space (90) in which the
fan (20) is substantially enclosed, the space (90) having an inlet(94) and an outlet
(98);
a motor housing (50) portion supporting the motor (30);
a flange (60) portion at least partially supporting the motor housing (50) portion
on the blower housing (40) portion; and characterized in that
a cooling air path having an inlet (124) directly communicating with the space (90)
and an outlet (128) communicating with the inlet of the motor airflow path, the cooling
air path having an upstream portion (132) that extends from the cooling air path inlet
axially in the direction from the opposite end of the motor (30) toward the drive
end of the motor (30), and the cooling air path having a downstream portion (152)
that extends axially in the direction from the drive end of the motor (30) toward
the opposite end of the motor (30), wherein at least a portion of the downstream portion
of the cooling air path is defined by the flange portion (60) and the motor housing
portion, and mounting the blower (10) in a vehicle such that the central axis (74)
extends non-vertically and non-horizontally, and such that the inlet (124) of the
cooling air path is substantially directly below the axis (74).
1. Radialgebläse (10), das umfasst:
einen Radiallüfter (20), der eine Nabe, die für eine Drehung um eine Mittelachse (74)
ausgelegt ist, und
mehrere Schaufeln (82), die mit der Nabe (70) drehfest gekoppelt sind, enthält;
einen Motor, der ein Antriebsende und ein gegenüberliegendes Ende besitzt, wobei der
Motor eine Antriebswelle (86), die mit der Nabe (70) des Radiallüfters (20) antriebstechnisch
verbunden ist, enthält, wobei sich die Antriebswelle (86) von dem Antriebsende des
Motors (30) erstreckt und wobei durch den Motor (30) ein Motorluftströmungsweg verläuft,
um den Motor (30) zu kühlen, wobei der
Motorluftströmungsweg einen Einlass in der Nähe des gegenüberliegenden Endes des Motors
(30) besitzt; und
eine Gehäusestruktur, mit
einem Gebläsegehäuseabschnitt (40), der wenigstens teilweise einen Raum (90) definiert,
in dem der Lüfter (20) im Wesentlichen eingeschlossen ist, wobei der Raum (90) einen
Einlass (94) und einen Auslass (98) besitzt;
einem Motorgehäuseabschnitt, der den Motor (30) unterstützt;
einem Flanschabschnitt (60), der den
Motorgehäuseabschnitt an dem Gebläsegehäuseabschnitt (40) wenigstens teilweise unterstützt;
und
einem Kühlungsluftweg, der einen direkt mit dem Raum (90) kommunizierenden Einlass
(124) und einen mit dem Einlass des Motorluftströmungswegs kommunizierenden Auslass
(128) besitzt, dadurch gekennzeichnet, dass der Kühlungsluftweg einen stromaufseitigen Abschnitt (132), der sich von dem Kühlungsluftweg-Einlass
axial in Richtung von dem gegenüberliegenden Ende des Motors (30) zu dem Antriebsende
des Motors (30) erstreckt, besitzt, wobei der Kühlungsluftweg einen stromabseitigen
Abschnitt (152) besitzt, der sich axial in Richtung von dem Antriebsende des Motors
(30) zu dem gegenüberliegenden Ende des Motors (30) erstreckt,
wobei wenigstens ein Abschnitt des stromabseitigen Abschnitts des Kühlungsluftwegs
durch den Flanschabschnitt (60) und den Motorgehäuseabschnitt (50) definiert ist.
2. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei einer oder mehrere der Gehäusestrukturabschnitte
getrennt von den anderen Abschnitten ausgebildet sind.
3. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der Flanschabschnitt (60) eine Oberfläche aufweist,
die in einer eng beabstandeten, zugewandten Beziehung mit wenigstens einem Abschnitt
der Schaufeln (82) steht.
4. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei wenigstens ein Teil des Motorgehäuseabschnitts
(50) von dem Flanschabschnitt (60) getrennt ist.
5. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der Motorluftströmungsweg einen Auslass in der
Nähe des Antriebsende des Motors (30) besitzt, wobei der Flanschabschnitt (60) und
die Nabe (70) zwischen sich einen axialen Spalt (78) definieren und wobei die Gehäusestruktur
einen zweiten Kühlungsluftweg aufweist, der zwischen dem Auslass des Motorluftströmungswegs
und dem axialen Spalt (78) kommuniziert.
6. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der Motor (30) eine axiale Länge besitzt und wobei
sich der stromabseitige Abschnitt (152) des Kühlungsluftwegs im Wesentlichen über
die gesamte Länge des Motors (30) erstreckt.
7. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei sich der stromaufseitige Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs
außerdem radial einwärts erstreckt.
8. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei die Gehäusestrukturabschnitte einteilig ausgebildet
sind.
9. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der Kühlungsluftweg in der Nähe des Kühlungsluftweg-Einlasses
(124) einen Wasservorratsbehälter (304) aufweist.
10. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der stromaufseitige Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs
teilweise durch eine Rampenoberfläche (136) aufweist.
11. Gebläse (10) nach Anspruch 10, wobei sich die Rampenoberfläche (136) am Motorgehäuseabschnitt
(50) befindet.
12. Gebläse (10) nach Anspruch 11, wobei der Motorgehäuseabschnitt (50) zum Teil durch
eine Struktur einteilig mit dem Flanschabschnitt (60) und zum Teil durch eine getrennte
Abdeckung (106), die sich zum Teil über das gegenüberliegende Ende des Motors (30)
erstreckt, gebildet ist und wobei sich die Rampenoberfläche (136) an der Abdeckung
(106) befindet.
13. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der stromaufseitige Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs
eine erhöhte Sperre (148) aufweist, der der stromabseitigen Wasserströmung in dem
Kühlungsluftweg einen Widerstand entgegensetzt.
14. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der stromaufseitige Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs
eine Wand (144) aufweist, die sich im Allgemeinen axial in Richtung von dem Antriebsende
des Motors (30) zu dem gegenüberliegenden Ende des Motors (30) erstreckt und einer
stromabseitigen Wasserströmung in dem Kühlungsluftweg einen Widerstand entgegensetzt.
15. Gebläse (10) nach Anspruch 14, wobei der stromaufseitige Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs
eine erhöhte Sperre (148) aufweist, die einer stromabseitigen Wasserströmung in dem
Kühlungsluftweg einen Widerstand entgegensetzt.
16. Gebläse (10) nach Anspruch 15, wobei der stromaufseitige Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs
zum Teil durch eine Rampenoberfläche (136) definiert ist, wobei sich die Sperre (148)
von der Rampenoberfläche (136) nach oben erstreckt und wobei sich die Wand (144) zu
einem von der Rampenoberfläche (136) beabstandeten Punkt erstreckt und dort endet.
17. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei sich die Gehäusestruktur lokal über den Einlass
(124) des Kühlungsluftwegs erstreckt, um die Aufnahme von Wasser in dem Kühlungsluftweg
zu verringern.
18. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei die Gehäusestruktur benachbart zu dem Einlass
(124) des Kühlungsluftwegs einen Luftstutzen (904) bildet.
19. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei die Gehäusestruktur eine Oberfläche aufweist,
die sich im Allgemeinen parallel zu der Achse (74) erstreckt, und wobei der Kühlungsluftweg-Einlass
(124) in der Oberfläche vorhanden ist.
20. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der stromaufseitige Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs
eine Labyrinthstruktur aufweist, die einer stromabseitigen Wasserströmung in dem Kühlungsluftweg
einen Widerstand entgegensetzt.
21. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei dann, wenn die Achse (74) vertikal ist, der stromaufseitige
Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs einen unteren Punkt in der Nähe des Einlasses
und einen oberen Punkt benachbart zu dem stromabseitigen Ende des stromaufseitigen
Abschnitts (132) besitzt und wobei eine Linie von dem unteren Punkt zu dem oberen
Punkt einen Winkel in Bezug auf die Horizontale definiert, der größer als etwa zehn
Grad ist.
22. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei dann, wenn die Achse (74) vertikal ist, der stromaufseitige
Abschnitt (132) des Kühlungsluftwegs einen unteren Punkt in der Nähe des Einlasses
und einen oberen Punkt in der Nähe des stromabseitigen Endes des stromaufseitigen
Abschnitts (132) besitzt und wobei eine Linie von dem unteren Punkt zu dem oberen
Punkt einen Winkel in Bezug auf die Horizontale definiert, der größer als etwa fünfundzwanzig
Grad ist.
23. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der
Motorgehäuseabschnitt (50) zum Teil durch eine Struktur einteilig mit dem Flanschabschnitt
(60) und zum Teil durch eine getrennte Abdeckung (106), die sich zum Teil über das
gegenüberliegende Ende des Motors (30) erstreckt, gebildet ist und wobei der Kühlungsluftweg
durch den Flanschabschnitt (60) und durch die getrennte Abdeckung (106) definiert
ist.
24. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der Motorgehäuseabschnitt (50) einteilig mit dem
Flanschabschnitt (60) ausgebildet ist und eine Abdeckung aufweist, die sich über das
gegenüberliegende Ende des Motors (30) erstreckt, und wobei der Kühlungsluftweg durch
den Flanschabschnitt (60) definiert ist.
25. Gebläse (10) nach Anspruch 24, wobei der Flanschabschnitt (60) einen zylindrischen
Abschnitt, der den Motor (30) teilweise umgibt, aufweist und wobei die Abdeckung einteilig
mit dem zylindrischen Abschnitt ausgebildet ist und mit dem zylindrischen Abschnitt
durch ein Überbauscharnier verbunden ist, so dass die Abdeckung relativ zu dem zylindrischen
Abschnitt zwischen einer geöffneten und einer geschlossenen Position beweglich ist.
26. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der stromabseitige Abschnitt (152) des Kühlungsluftwegs
zu dem stromaufseitigen Abschnitt (132) benachbart ist, wobei sich kein Abschnitt
des stromabseitigen Abschnitts (152) des Kühlungsluftwegs in einer radialen Richtung
erstreckt und wobei sich der stromaufseitige Abschnitt (132) und der stromabseitige
Abschnitt (152) des Kühlungsluftwegs unter den Schaufeln (82) des Radiallüfters (20)
befinden.
27. Gebläse (10) nach Anspruch 1, wobei der Flanschabschnitt (60) eine glockenförmige
Oberfläche (110) aufweist, die zu den Schaufeln (82) in einer zugewandten Beziehung
steht.
28. Verfahren zum Montieren eines Radialgebläses (10) in einem Fahrzeug, wobei das Verfahren
umfasst:
Vorsehen eines Radialgebläses (10), das enthält:
einen Radiallüfter (20) mit einer Nabe (70), die für eine Drehung um eine Mittelachse
(74) ausgelegt ist, und mehreren Schaufeln (82), die für eine Drehung mit der Nabe
(70) gekoppelt sind;
einen Motor (30) mit einem Antriebsende und einem gegenüberliegenden Ende, wobei der
Motor (30) eine Antriebswelle (86), die mit der Nabe (70) des Radiallüfters (20) antriebstechnisch
verbunden ist, enthält, wobei sich die Antriebswelle (86) von dem Antriebsende des
Motors (30) erstreckt und wobei durch den Motor (30) ein Luftströmungsweg zum Kühlen
des Motors (30) verläuft, wobei der Luftströmungsweg einen Einlass in der Nähe des
gegenüberliegenden Endes des Motors (30) besitzt; und
eine Gehäusestruktur, mit
einem Gebläsegehäuseabschnitt (40), der wenigstens teilweise einen Raum (90) definiert,
in dem der Lüfter (20) im Wesentlichen umschlossen ist, wobei der Raum (90) einen
Einlass (94) und einen Auslass (98) besitzt;
einem Motorgehäuseabschnitt (50), der den Motor (30) unterstützt;
einem Flanschabschnitt (60), der den Motorgehäuseabschnitt (50) am Gebläsegehäuseabschnitt
(40) wenigstens teilweise unterstützt, und dadurch gekennzeichnet, dass
ein Kühlungsluftweg vorgesehen ist, der einen Einlass (124), der direkt mit dem Raum
(90) kommuniziert, und einen Auslass (128), der mit dem Einlass des Motorluftströmungswegs
kommuniziert, umfasst, wobei der Kühlungsluftweg ein stromaufseitiges Ende (132) aufweist,
das sich von dem Kühlungsluftweg-Einlass axial in Richtung von dem gegenüberliegenden
Ende des Motors (30) zu dem Antriebsende des Motors (30) erstreckt, und der Kühlungsluftweg
einen stromabseitigen Abschnitt (152) aufweist, der sich axial in Richtung von dem
Antriebsende des Motors (30) zu dem gegenüberliegenden Ende des Motors (30) erstreckt,
wobei wenigstens ein Abschnitt des stromabseitigen Abschnitts des Kühlungsluftwegs
durch den Flanschabschnitt (60) und den Motorgehäuseabschnitt definiert ist, und
Montieren des Gebläses (10) in einem Fahrzeug, derart, dass sich die Mittelachse (74)
weder vertikal noch horizontal erstreckt, und derart, dass der Einlass (124) des Kühlungsluftwegs
im Wesentlichen direkt unter der Achse (74) vorhanden ist.
1. Soufflante centrifuge (10) comprenant :
un ventilateur centrifuge (20) ayant un moyeu tournant autour d'un axe central (74)
et un ensemble de lames (82) couplées en rotation au moyeu (70),
un moteur ayant une extrémité d'entraînement et une extrémité opposée, le moteur ayant
un arbre d'entraînement (86) coopérant dans le sens de l'entraînement avec le moyeu
(70) du ventilateur centrifuge (20), l'arbre d'entraînement (86) partant de l'extrémité
d'entraînement du moteur (30) et le moteur (30) étant traversé par un chemin de passage
d'air pour refroidir le moteur (30), le chemin de passage d'air du moteur ayant une
entrée à proximité de l'extrémité opposée du moteur (30), et
une structure de boîtier avec :
un boîtier de ventilateur (40) qui définit au moins en partie un volume (90) entourant
pratiquement le ventilateur (20), le volume (90) ayant une entrée (94) et une sortie
(98),
un boîtier de moteur recevant le moteur (30),
une bride (60) qui porte au moins en partie le boîtier de moteur sur le boîtier de
ventilateur (40), et
un chemin d'air de refroidissement ayant une entrée (124) communiquant directement
avec le volume (90) et une sortie (128) communiquant avec l'entrée du chemin d'air
du moteur, soufflante caractérisée en ce que le chemin d'air de refroidissement a un segment montant (132) partant de l'entrée
du chemin d'air de refroidissement, en étant dirigé axialement dans la direction partant
de l'extrémité opposée du moteur (30) vers l'extrémité d'entraînement du moteur (30),
et le chemin d'air de refroidissement a un segment descendant (152) s'étendant axialement
dans la direction allant de l'extrémité d'entraînement du moteur (30), vers l'extrémité
opposée du moteur (30), au moins une partie du segment descendant du chemin d'air
de refroidissement étant délimitée par la bride (60) et par le boîtier de moteur (50).
2. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle au moins une ou plusieurs
parties de structure du boîtier sont réalisées séparément des autres parties.
3. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle la bride (60) comporte une
surface étroitement espacée en regard d'au moins une partie des lames (82).
4. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle au moins une partie du boîtier
de moteur (50) est distincte de la bride (60).
5. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le chemin d'air du moteur,
a une sortie proche de l'extrémité d'entraînement du moteur (30), la bride (60) et
le moyeu (70) définissant entre eux un intervalle axial (78), et la structure de boîtier
comporte également un second chemin d'air de refroidissement communiquant entre la
sortie du chemin d'air du moteur et l'intervalle axial (78).
6. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le moteur (30) a une longueur
axiale et le segment aval (152) du chemin d'air de refroidissement, s'étend pratiquement
sur toute la longueur axiale du moteur (30).
7. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le segment amont (132) du
chemin d'air de refroidissement, s'étend également radialement vers l'intérieur.
8. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle deux des parties de structure
de boîtier font corps.
9. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le chemin d'air de refroidissement
comporte un réservoir d'eau (304) adjacent à l'entrée (124) du chemin d'air de refroidissement.
10. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le segment amont (132) du
chemin d'air de refroidissement est défini en partie par la surface en forme de rampe
(136).
11. Soufflante (10) selon la revendication 10, dans laquelle la surface en forme de rampe
(136) est sur la partie du boîtier de moteur (50).
12. Soufflante (10) selon la revendication 11, dans laquelle le boîtier de moteur (50)
est formé en partie par la structure en une seule pièce avec la bride (60) et en partie
par un couvercle séparé (106) s'étendant partiellement sur l'extrémité opposée du
moteur (30) et la surface en forme de rampe (136) se trouve sur le couvercle (106).
13. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le segment amont (132) du
chemin d'air de refroidissement, comporte une barrière relevée (148) qui résiste à
l'eau descendant dans chemin d'air de refroidissement.
14. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le segment amont (132) du
chemin d'air de refroidissement, comporte une paroi (144) dirigée globalement dans
la direction axiale, dans la direction allant de l'extrémité d'entraînement du moteur
(30) vers l'extrémité opposée du moteur (30) et qui s'oppose à la descente d'eau dans
le chemin d'air de refroidissement.
15. Soufflante (10) selon la revendication 14, dans laquelle le segment amont (132) du
chemin d'air de refroidissement, comporte une barrière relevée (148) qui s'oppose
à l'écoulement d'eau dans le chemin d'air de refroidissement.
16. Soufflante (10) selon la revendication 15, dans laquelle le segment amont (132) du
chemin d'air de refroidissement, est délimité en partie par une surface en forme de
rampe (136) et la barrière (148) remonte à partir de la surface en forme de rampe
(136) et la paroi (144) s'étend vers un point espacé de la surface en forme de rampe
(136) et s'arrête à ce point.
17. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle la structure de boîtier s'étend
localement sur l'entrée (124) du chemin d'air de refroidissement pour réduire l'arrivée
d'eau dans le chemin d'air de refroidissement.
18. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle la structure de boîtier constitue
une coupelle d'air (904) adjacente à l'entrée (124) du chemin d'air de refroidissement.
19. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle la structure de boîtier comporte
une surface qui s'étend globalement parallèlement à l'axe (74) et l'entrée (124) du
chemin d'air de refroidissement, se trouve dans cette surface.
20. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le segment amont (132) du
chemin d'air de refroidissement a une structure en labyrinthe qui s'oppose à l'écoulement
d'eau dans le chemin de refroidissement.
21. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle l'axe (74) est vertical et
le segment amont (132) du chemin d'air de refroidissement, a un point bas adjacent
à l'entrée et un point haut adjacent à l'extrémité aval du segment amont (132), et
une ligne passant par le point bas et le point haut, fait un angle supérieur à environ
10° avec la direction horizontale.
22. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle si l'axe (74) est vertical,
le segment amont (132) du chemin d'air de refroidissement, a un point bas adjacent
à l'entrée et un point haut adjacent à l'extrémité aval du segment amont (132) et
une ligne passant par le point bas et le point haut, fait un angle supérieur à environ
25° avec la direction horizontale.
23. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le boîtier de moteur (50)
est réalisé en partie par la structure intégrale avec la bride (60) et en partie par
un couvercle distinct (106) s'étendant dans la partie sur l'extrémité opposée du moteur
(30) et le chemin d'air de refroidissement est défini par la bride (60) et le couvercle
séparé (106).
24. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le boîtier de moteur (50)
fait corps avec la bride (60) et comporte un couvercle qui couvre l'extrémité opposée
du moteur (30) et le chemin d'air de refroidissement est défini par la bride (60).
25. Soufflante (10) selon la revendication 24, dans laquelle la bride (60) comporte une
partie cylindrique entourant partiellement le moteur (30) et le couvercle fait corps
avec la partie cylindrique et est relié à cette partie cylindrique par une articulation
vive de façon que le couvercle soit mobile par rapport à la partie cylindrique entre
une position ouverte et une position fermée.
26. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle le segment aval (152) du chemin
d'air de refroidissement, est adjacent au segment amont (132) et aucune partie du
segment aval (152) du chemin d'air de refroidissement, ne s'étend dans la direction
radiale et le segment amont (132) et le segment aval (152) du chemin d'air de refroidissement,
se situant sous les lames (82) du ventilateur centrifuge (20).
27. Soufflante (10) selon la revendication 1, dans laquelle la bride (60) a une surface
en forme de cloche (110) en regard des lames (82).
28. Procédé d'installation d'une soufflante centrifuge (10) dans un véhicule, procédé
comprenant les étapes suivantes:
utilisation d'une soufflante centrifuge (10) ayant :
un ventilateur centrifuge (20) avec un moyeu (70) tournant autour d'un axe central
(74) et un ensemble de lames (82) couplées en rotation au moyeu (70),
un moteur (30) ayant une extrémité d'entraînement et une extrémité opposée, le moteur
(30) ayant un arbre d'entraînement (86) coopérant dans le sens de l'entraînement avec
le moyeu (70) du ventilateur centrifuge (20), l'arbre d'entraînement (86) partant
de l'extrémité d'entraînement du moteur (30) et le moteur (30) est traversé par un
chemin d'air pour refroidir le moteur (30), le chemin d'air du moteur ayant une entrée
proche de l'extrémité opposée du moteur (30), et
une structure de boîtier ayant :
un boîtier de ventilateur (40) qui définit au moins en partie un volume (90) entourant
pratiquement le ventilateur (20), le volume (90) ayant une entrée (94) et une sortie
(98),
un boîtier de moteur (50) recevant le moteur (30),
une bride (60) tenant au moins en partie le boîtier de moteur (50) sur le boîtier
de ventilateur (40), et
procédé caractérisé par
un chemin d'air de refroidissement ayant une entrée (124) communiquant directement
avec le volume (90) et une sortie (128) communiquant avec l'entrée du chemin d'air
du moteur,
le chemin d'air de refroidissement ayant un segment amont (132) qui s'étend à partir
de l'entrée du chemin d'air de refroidissement, axialement en direction de l'extrémité
opposée du moteur (30) vers l'extrémité d'entraînement du moteur (30), et
le chemin d'air de refroidissement ayant un segment aval (152) s'étendant axialement
dans la direction allant de l'extrémité d'entraînement du moteur (30), vers l'extrémité
opposée du moteur (30), et
au moins une partie du segment aval du chemin d'air de refroidissement étant définie
par la bride (60) et le boîtier du moteur, et
la soufflante (10) étant installée dans le véhicule de façon que l'axe central (74)
ne soit ni vertical, ni horizontal, et que l'entrée (124) du chemin d'air de refroidissement
soit pratiquement directement sous l'axe (74) .
REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION
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It does not form part of the European patent document. Even though great care has
been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and
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